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在以葡萄糖为基质长期运行的厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器里,研究了氨氮对EGSB反应器处理高浓度有机废水的影响。结果表明,在进水COD的质量浓度为7000mg/L,有机负荷为48kg[COD]/(m^3·d),水力停留时间为3.5h,回流比为12。水力上升流速为3.38m/h的条件下,当氨氯的质量浓度小于200mg/L时,对厌氧反应器中的微生物有刺激作用: 相似文献
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采用厌氧-好氧-体式折流板生物反应器,在好氧室添加废旧橡胶作为微生物附着生长填料的情况下,进行了该反应器处理马铃薯淀粉废水中COD和NH,-N的去除试验。试验结果表明:在温度为25-35℃,pH值为5.0-8.5时,出水COD浓度低于200mg/L,反应器COD总去除率最高达到98%,出水氨氮浓度在10mg/L左右,氨氮去除率达到74.7%。 相似文献
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UASB-接触氧化处理高浓度有机废水试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文主要通过UASB 接触氧化生化处理模型对某化工厂废水的试验研究,探索运用UASB法处理高浓度有机废水的可行性。同时还探讨了废水的CODcr及含盐量对UASB处理效率的影响,以及关键参数的选用。 相似文献
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水解(酸化)工艺是从厌氧发酵工艺演变而来的,它是采用了厌氧发酵工艺的水解酸化阶段,主要作用是将废水中大分子物质,难以生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质,为后续的好氧生物处理创造条件。 相似文献
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ABR-MAP-MBR组合工艺处理高浓度养殖废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对养殖废水高悬浮物、高有机物及高氨氮的特点,采用厌氧折流板反应器/磷酸铵镁沉淀/兼氧-好氧膜生物反应器(ABR-MAP-MBR)组合新工艺对其进行中试处理研究,考察生物反应器的启动运行条件;考察水力停留时间(HRT)、水温和溶解氧(DO)等运行参数对养殖场废水各阶段处理效果的影响;考察MAP沉淀法对ABR厌氧出水的NH4-N去除效果。结果表明:采用阶梯负荷启动策略,60 d完成ABR反应器的启动,厌氧环节在HRT为24 h、水温25~35℃时COD去除率达73.5%;磷酸铵镁沉淀过程中选择氯化镁、磷酸三钠作为沉淀剂,控制Mg2+∶NH4+∶PO43-摩尔比为1.2∶1∶0.95,pH为8.5~9.0条件下处理ABR厌氧出水,COD、NH4-N和PO43--P去除率分别为28.2%、85.4%和89.7%;通过对A/O-MBR反应器HRT和DO的条件优化,该单元的COD、SS、NH4-N和TN等指标的去除率分别为82.0%、95.2%、72.4%和67.7%(HRT=16 h,O区DO≥3.0 mg·L-1)。经过组合工艺的综合处理,系统出水各项主要指标(SS、COD、TN和TP等)达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)一级排放标准,表明该新工艺在规模化养殖场废水处理中具有良好的应用前景。 相似文献
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好氧管式膜生物反应器处理高含盐有机废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用好氧管式膜生物反应器处理不同含盐浓度的有机废水 ,研究结果表明 (1)进水COD浓度在 2 0 0 0~ 30 0 0mg/L时 ,出水COD在 179~ 2 2 3mg/L之间 ,COD平均去除率在 89.5 %以上 ;(2 )MBR处理高盐度有机废水耐冲击负荷的能力较强 ,出水水质稳定 ;(3)当膜的TMP =0 .1MPa,盐度为 1.0 %、1.5 %、2 .0 %时 ,管式膜的稳定运行通量分别为30、2 4、2 1L/ (m2 ·h) ,整个运行过程中没有进行膜清洗 相似文献
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MAP法与传统的高浓度氨氮废水处理工艺比较,具有较好的经济效益和环境效益,本文简要阐述了MAP法机理,重点剖析了该工艺的影响因素,并提出了一些展望。 相似文献
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在化学沉淀法处理高浓度氨氮废水的基础上,选择活化后的黏土、沸石和粉煤灰作为晶种投加到反应器中,然后从氨氮的去除率、生成晶体的粒型、粒径和组成4个方面分析不同晶种的影响。从而得出结论:投加晶种可明显提高氨氮的去除率,但对形成大粒径晶体的影响不大。 相似文献
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RBS在高浓度有机废水处理上的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
生物降解反应器系统(RBS)处理技术,是日本开发的一种比较先进的高浓度有机废水处理技术。该技术通过一种高活性兼性土壤菌生物化学作用,去除废水中的有机物质。由于生物降解反应器内的高活性营养5物质不断输送到整个污水处理系统,保证了处理系统的高效稳定运行,实际运行结果表明,针对养殖和食品加工等行业污水有机物浓度高,水质水量波动大的特点,应用RBS污水处理技术处理,不但能够保证出水水质,而且实现了高效低耗,是一种切实可行的处理技术。 相似文献
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化学气浮法预处理高浓度氨氮废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对某钢铁公司焦化厂剩余氨水,利用化工副产合成磷酸铵镁而进行化学气浮法预处理.首先,考察了不同操作条件如药剂配比、pH、反应温度等因素对氨氮去除率的影响;然后,在5 m3/h气浮装置上进行了中试.结果表明,对于总氨氮达2 600mg/L左右的高浓度氨氮废水,当pH=9.0、常温和n(Mg):n(P):n(N)=3.5:1.0:1.0时,废水中总氨氮去除率可达95%以上,余磷<1 mg/L;气浮法污泥量约只有相应沉降法的1/10~3/7.经气浮预处理后的废水能满足后续生化处理要求,且可回收含P、N及Mg等多种元素的磷酸铵镁(MAP)产品作高效复合肥. 相似文献
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综述了氨氮废水处理技术的国内外研究现状,阐述了生物硝化反硝化法、反渗透法、氨吹脱法、化学沉淀法、离子交换法、电化学氧化法、折点氯化法去除氨氮的原理和影响因素,指出了各种方法的优、缺点及工艺技术的选择原则。 相似文献
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钽铌冶炼高浓度氨氮废水处理试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用化学沉淀法和离子交换法处理钽铌厂氨氮废水,并探讨了试验过程中的影响因素.实验结果表明,钽铌冶炼高浓度氨氮废水通过3次化学沉淀法连续处理,氨氮质量浓度由12 800 mg/L降到220.5 mg/L,再用离子(沸石)交换处理,控制反应时间为1.0 h,pH为9.0,温度为20℃,最终出水氨氮质量浓度降为10.7 mg/L. 相似文献